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infotek 2023-01-30 08:54

《OptiBPM入门教程》

随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 .lfKS!m2  
]gYnw;W$  
OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 5uMh#dm^  
\1'3--n  
通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 *6~ODiB  
I|lz;i}$  
本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 *)k}@tY  
V6"<lK8"  
本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 a'w~7y!}  
2't<Hl1qN  
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 edhNQWn  
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上海讯技光电科技有限公司
2021年4月 `k65&]&d  
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目 录
{J q[N}  
1 入门指南 4 vlth\ [  
1.1 OptiBPM安装及说明 4 )n 1b  
1.2 OptiBPM简介 5 ";38v jIV  
1.3 光波导介绍 8 ?P[uf  
1.4 快速入门 8 j <>|Hi #`  
2 创建一个简单的MMI耦合器 28 `m?%{ \  
2.1 定义MMI耦合器材料 28 Y 3r m')c  
2.2 定义布局设置 29 uZ( I|N$  
2.3 创建一个MMI耦合器 31 <b>@'\w9  
2.4 插入input plane 35 A_1cM#4  
2.5 运行模拟 39 Rk.YnA_J6  
2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 cVJ"^wgBt  
3 创建一个单弯曲器件 44 |cStN[97%  
3.1 定义一个单弯曲器件 44 emOd<C1A  
3.2 定义布局设置 45 ?F20\D\V  
3.3 创建一个弧形波导 46 '/U[ ui0{  
3.4 插入入射面 49 EZaWEW  
3.5 选择输出数据文件 53 \y^Od7F  
3.6 运行模拟 54 `,d*>  
3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Ql a'vcT  
4 创建一个MMI星形耦合器 60 'Ca6cm3Tg  
4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 A,i.1U"w8  
4.2 定义布局设置 61 Sj;B1&  
4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 w*<XPBi  
4.4 插入输入面 62 KJ<7aZ  
4.5 运行模拟 63 F<q'ivj:w  
4.6 预览最大值 65 TjxZ-qw<  
4.7 绘制波导 69 / pzdX%7  
4.8 指定输出波导的路径 69 ;hGC.}X  
4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 PE3FuJGz  
4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 7l> |G,[c  
4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 qPZ'n=+  
5 基于VB脚本进行波长扫描 75 }]_/:KUt  
5.1 定义波导材料 75 Wr Ht  
5.2 定义布局设置 76 XJy~uks,  
5.3 创建波导 76 fyPpzA0  
5.4 修改输入平面 77 =gS?atbX  
5.5 指定波导的路径 78 ~K}iVX  
5.6 运行模拟 79 01N "  
5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 C( 8i0(1  
5.8 应用VB脚本进行模拟 82 exw~SvT3  
5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 [G2@[Ct Y1  
6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 1oD,E!+^d  
6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 MTo<COp($  
6.2 定义布局结构 89 bh|M]*Pq  
6.3 绘制并定位波导 91 "MHm9D?5  
6.4 生成布局脚本 95 > nV~5f+  
6.5 插入和编辑输入面 97 Pe6}y  
6.6 运行模拟 98 !E!i`yF  
6.7 修改布局脚本 100 y\K r@;q0w  
6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ^Gt&c_gH  
7 应用预定义扩散过程 104 's>   
7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 wqB{cr}!  
7.2 定义布局设置 106 xY9 #ouF  
7.3 设计波导 107 ,Oa-AF/p  
7.4 设置模拟参数 108 2g5i3C.q$  
7.5 运行模拟 110 |57u;  
7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Fw5|_@&k  
7.7 将模板以新的名称进行保存 111 |S.G#za  
7.8 添加一个新的轮廓 111 [ZC]O2'  
7.9 创建上方的线性波导 112 't:$Lx  
8 各向异性BPM 115 _R&mN\ey5  
8.1 定义材料 116 rD=8O#m g  
8.2 创建轮廓 117 cb!mV5M-g  
8.3 定义布局设置 118 eKjmU| H  
8.4 创建线性波导 120 r09gB#K4  
8.5 设置模拟参数 121 {$D[l hj  
8.6 预览介电常数分量 122 'i5 VU4?K  
8.7 创建输入面 123 &_Kb;UVRj  
8.8 运行各向异性BPM模拟 124 K"u-nroHW  
9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 z~&uLu  
9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128  m(CW3:|  
9.2 定义布局设置 130 0VsQ$4'V^  
9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 9A_{*E(wd  
9.4 编辑输入平面 132 ro|mW P0  
9.5 设置模拟参数 134 Uytq,3Gj6  
9.6 运行模拟 135 _M'WTe  
10 电光调制器 138 k(LZ,WSR  
10.1 定义电解质材料 139 Gl8D GELl;  
10.2 定义电极材料 140 |dIP &9  
10.3 定义轮廓 141 zVN/|[KP4  
10.4 绘制波导 144 $pW6a %7  
10.5 绘制电极 147 ;pe1tp  
10.6 静电模拟 149 Z] ?Tx2|7  
10.7 电光模拟 151 )9/.K'o,dy  
11 折射率(RI)扫描 155 EdGA#i3  
11.1 定义材料和通道 155  x{K^u"  
11.2 定义布局设置 157 9/A$ 3#wF  
11.3 绘制线性波导 160 tUX4#{)q(j  
11.4 插入输入面 160 l{b<rUh5W  
11.5 创建脚本 161 UNLmnj;-Q  
11.6 运行模拟 163 VB>KT(n-b  
11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 :QKxpHi  
12 应用用户自定义扩散轮廓 165 1 & G0;  
12.1 定义材料 165 aD)$aK  
12.2 创建参考轮廓 166 MJ5Ymt a  
12.3 定义布局设置 166 eC%uu  
12.4 用户自定义轮廓 167 cr GFU?8  
12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 u.v 5!G  
13 马赫-泽德干涉仪开关 172 [5[}2 B_t  
13.1 定义材料 173 fP 1V1ao  
13.2 创建钛扩散轮廓 173 x)evjX=q  
13.3 定义晶圆 174 U'(Exr[  
13.4 创建器件 175 n(X{|?  
13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 wQ1_Q8:Z  
13.6 定义电极区域 178 =BD}+(3  
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